繊維学会誌 繊維学会誌平成二十八年五月発行(毎月一回十日発行) 昭和二十五年八月二十四日
第 三種郵便物認可 Vol.72 No.5 2016
定価
二、五〇〇円+税
Sen’i Gakkaishi
(Journal of The Society of Fiber Science and Technology, Japan)
繊維学会誌
昭和25年8月24日 第3種郵便物認可 平成28年5月10日発行 (毎月1回10日発行) 第72巻5号 通巻第842号
CODEN:SENGA 5 ISSN 0037-9875
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特集〈がんばる若手研究者〉
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新東京営業所( ) 〒260-0001 千葉市中央区都町3-14-2-405 TEL(043)226-3012 FAX(043)226-3013
検 索
粒子径分布、粒子形状観察(画像解析)、スプレー粒子構造解析、スラリー分散性(ゼータ電位/ 流動電位)、粉塵発生量測定、比表面積/細孔分布、触媒評価(反応、
TPD/TPR/TPO、金属分散度)、親・疎水性評価、高圧吸着量評価、多成分吸着量評価、高温高圧熱量測定/密度測定、燃料電池評価、高分子材料評価、ガス分析 評価項目
膜・フィルター等の貫通細孔分布 評 価
Poroluxシリーズ
貫通細孔分布/ガス透過性測定装置
究 極の吸着装置
BELSORP-max
高精度ガス/蒸気吸着量測定装置
分離 膜等、ナノスケールの貫通細孔 構造評 価
Porometer nano
分離膜欠陥構造解析装置
分離膜への水・ヘキサン・四塩化炭素の蒸気の毛管凝縮(Kelvin式)を利用し、キャリヤーガスの透過量から ゼオライト膜などの細孔構造を評価します。
●広範囲吸着等温線測定(P/P0=10-8〜0.997)による広範囲な細孔分布解析可能
●比表面積、細孔分布、蒸気吸着及び化学吸着測定が可能
●各測定ポートに圧力センサーが取り付けられており最大3検体同時測定可能
●当社が開発したAFSMTM法により定容量法測定が次世代へと進化し、試料管の死容積変化を連続測定 する事により周囲環境の影響を受けずに高精度で再現性の良いデータが得られます。(Patent#3756919)
●データ解析ソフトBELMasterTMにさらに進化したNLDFT/GCMC 細孔分布シュミレーションソフトウェアー(BELSimTM)が付属
●最小比表面積:0.01m2/g以上(N2), 0.0005m2/g以上(Kr) ●細孔分布範囲:0.35〜500nm(直径)
●吸着ガス:N2, Ar, CO2, NH3, H2, H2O その他有機蒸気 仕 様
特 徴
仕 様 特 徴
仕 様 特 徴
●水銀を使用しない常圧における非破壊測定
●透過量・細孔分布の測定
●ゼオライト分離膜、フィルター、中空糸等の測定が可能
●細孔径範囲:0.55〜20nm
●測定可能蒸気:水、エタノール、ヘキサン、四塩化炭素等
●測定温度:30〜60℃
参考文献:
F.P. Cuperus, D. Bargeman and C.A.
Smolders, J.Membrane Sci.,71 (1992) 57.R.Gallaher and P.K.T. Liu, J. Membrane Sci.,92 (1994) 29.
●バブルポイント法により、セパレータ・フィルター・膜・不織布などの貫通孔分布とガス透過性を評価可能
●圧力ステップ/平衡法(Porolux1000)、圧力スキャン法(Porolux500、100)により目的にあった幅広い測定が可能
●世界で唯一の2種類のファーストバブルポイント検知方法を搭載(Porolux1000)
●サイズの異なるサンプルホルダーを標準で3種備え、試料に合わせてワンタッチで切替え可能(Porolux1000)
●水銀を使用しないため、安全に測定可能
●細孔径範囲:0.022〜300μm相当直径(〜500μm※湿潤液による)
●圧力範囲:0.001〜35bar
●流量範囲:0〜200L/min AirまたはN2
●サンプルホルダーサイズ:13、25、47mmφ
●質量:30kg
※Porolux1000の仕様です
〒559-0031 大阪市住之江区南港東8丁目2番52号 TEL:06-7166-2161(代表)
E-mail [email protected] 2014年10月1日、日機装(株)インダストリアル事業本部 粒子計測機器部と日本ベル(株)の統合により、「マイクロトラック・ベル株式会社」が発足しました。
www.microtrac-bel.com
大阪営業所
TEL : 06-7166-2162
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目 次
時 評
恐竜化石を発見する秘訣
久田 研次 P-257特 集 〈がんばる若手研究者〉
斜入射小角 X 線散乱を用いたブロック薄膜における
自己組織化形成過程の直接観察
小川 紘樹 P-258ポリカーボネートの熱老化に関する研究
西辻祥太郎 P-262ミセル内の小分子に対するミセル界面の揺らぎの影響
水口 朋子・松林 伸幸 P-266
布地の触感をバーチャルに再現する基礎技術
佐藤 克成 P-270連続・不連続炭素繊維基材を複合化した熱可塑性 CFRP の開発
奥村 航 P-274
繊維学会創立70周年記念連載 〈技術が支えた日本の繊維産業-生産・販売・商品開発の歩み-32〉
繊維産地の盛衰(2)
松下 義弘 P-277訃 報 P-288
海外ニュースレター P-289
平成 28 年 5 月 第 72 巻 第 5 号 通巻 第 842 号
繊 維 学 会 誌
ページ数の前の P-は JFST 誌と繊維学会誌を区別するために入っている記号ですので、本誌引用時はこの記号も含めた表記でお願いします。
Contents
Foreword
Tips for Discovering a Dinosaur Fossil
Kenji HISADA P-257Special Issue on Active Young Researchers in Fiber and Textile Fields
In-Situ GISAXS Measurements for the Self-Assembled Structures in Block
Polymer Thin Films
Hiroki OGAWA P-258Physical Aging of Polycarbonate
Shotaro NISHITSUJI P-262Effect of Diffuseness of Micelle Boundary on the Solute Bound to Micelle
Tomoko MIZUGUCHI and Nobuyuki MATUBAYASI P-266
Haptic Technologies to Present Touch Sensations of Cloths
Katsunari SATO P-270Development of Hybrid CFRTP Which Made from Continuous/Discontinuous
Carbon Fiber
Wataru OKUMURA P-274Series of Historical Reviews of Japanese Textile Industry Supported by the Technology
-History of the Production, Sales, and Product Development−32
Rise and Fall of Textile-Producing Regions (2)
Yoshihiro MATSUSHITA P-277Orbituary P-288
Foreign News Letter P-289
Vol. 72, No. 5 ( May 2016)
Journal of The Society of Fiber Science and Technology, Japan
For citation of this journal, please include mark “P-” before the page numbers.
Journal of Fiber Science and Technology 編集委員 Journal of Fiber Science and Technology, Editorial Board
編集委員長 谷 要(和洋女子大学大学院) 編集副委員長 塩 谷 正 俊(東京工業大学大学院)
Editor in Chief Kaname Katsuraya Vice-Editor Masatoshi Shioya 編集委員 金 井 博 幸(信州大学) 上高原 浩(京都大学大学院) 河 原 豊(群馬大学大学院)
Associate Hiroyuki Kanai Hiroshi Kamitakahara Yutaka Kawahara Editors 木 村 邦 生(岡山大学大学院) 久保野 敦 史(静岡大学) 澤 渡 千 枝(静岡大学)
Kunio Kimura Atsushi Kubono Chie Sawatari
高 寺 政 行(信州大学) 武 野 明 義(岐阜大学) 趙 顯 或(釜山大学校)
Masayuki Takatera Akiyoshi Takeno Hyun Hok Cho
登 阪 雅 聡(京都大学) 花 田 美和子(神戸松蔭女子学院大学)久 田 研 次(福井大学大学院)
Masatoshi Tosaka Miwako Hanada Kenji Hisada 山 根 秀 樹(京都工芸繊維大学大学院) 吉 水 広 明(名古屋工業大学大学院)
Hideki Yamane Hiroaki Yoshimizu Transactions /一般論文
ポリプロピレン混紡糸を用いた編布の物性に及ぼす混紡素材の影響
水橋 秀章・上條 正義・吉田 宏昭・久保 昌彦 104
The Effect of Blending in Material Property for Knitted Fabric with Polypropylene Blended Yarn
Hideaki Mizuhashi, Masayoshi Kamijo, Hiroaki Yoshida, and Masahiko Kubo 1Analysis of the Evaluation Factors and Indexes for the Aesthetic Properties of
Pantyhose
Lina Wakako, Tomotsugu Shimokawa, and Toshiyasu Kinari 112
テキスタイルセンサーのよこ糸が圧力検知特性に及ぼす影響
村上 哲彦・増田 敦士・平久江美佳・家元 良幸・植松 英之・田上 秀一 120
Effect of Weft Yarn on the Pressure Sensing Properties of Textile Pressure Sensors
Tetsuhiko Murakami, Atsuji Masuda, Mika Hirakue, Yoshiyuki Iemoto, 1 Hideyuki Uematsu, and Shuichi Tanoue 1
繊維学会論文誌“Journal of Fiber Science and Technology(JFST)”
毎月の目次と抄録を繊維学会誌に掲載して参ります。本文は J-Stage でご覧になれます。繊維学会の ホームページ「学会誌・出版」から、また直接下記のアドレスにアクセスしてください。
英 語: https : //www.jstage.jst.go.jp/browse/fiberst
日本語: https : //www.jstage.jst.go.jp/browse/fiberst/-char/ja/
JFST はどなたでも閲覧は自由で認証の必要はありません。但し、著作権は繊維学会に帰属されます。
Journal of Fiber Science and Technology (JFST)
Vol. 72, No. 5 (May 2016)
JFST Abstracts JFST Abstracts
The Effect of Blending in Material Property for Knitted Fabric with Polypropylene
Blended Yarn
Hideaki Mizuhashi
*1, Masayoshi Kamijo
*1, Hiroaki Yoshida
*1, and Masahiko Kubo
*2*1
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University, 3-15-1 Tokida, Ueda-shi, Nagano, Japan
*2
Daiwabo Neu Co., Ltd., 6-8 Kyutaromachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan
The purpose of this study is to evaluate the material properties of the knitted fabric with polypropylene (PP) blended yarn. The material properties were measured by Kawabata Evaluation System (KES), Japan Industrial Standards (JIS) and BOKEN standards. The functionally effect by blending appeared as specific gravity and water & heat transport property. The radius of yarn became smaller and the number of fiber became greater by blending because the weight of PP was light.
Resilience against mechanical deformation became greater by blending. Moisture transport property could be added to PP fabric unless spoiling the characteristic of PP such as low thermal conductivity and hydrophobic by blending of the modified cross-section polyester.J. Fiber Sci. Technol., 72(5), 104-111 (2016) doi 10.2115/fiberst.2016-0016 ©2016 The Society of Fiber Science and Technology, Japan
―――――――――――――――――――――――――
Analysis of the Evaluation Factors and Indexes for the Aesthetic Properties of
Pantyhose
Lina Wakako
*1, Tomotsugu Shimokawa
*1, and Toshiyasu Kinari
*1*1
Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa, Ishikawa 920- 1192, Japan
The purpose of this research is to define the visual appeal of legs with pantyhose and the examination of the evaluation indexes that can be used to develop novel pantyhose with superior aesthetic performance that meets the requirements of Japanese women. A sensory evaluation on the beauty of legs with pantyhose among Japanese females using typical pantyhose was conducted along with a factor analysis of the principal evaluation factors, and the relationships between the aesthetic factors and the physical properties of pantyhose fabric were investigated.
The perceived beauty of legs with pantyhose greatly depends on two factors : the desirable surface roughness of pantyhose on bare leg and the appearance of looking like bare leg. The evaluation indexes for the two evaluation factors were defined as follows : the desirable surface roughness of pantyhose on bare leg is evaluated by the following equation : SROD = (9.6OD−32.6)W×A+(−0.5OD+2.5) where OD is the observation distance (1.5 m or 2.5 m),W is the apparent yarn width, andA is the area occupied by one loop. The appearance of looking like bare leg is roughly evaluated by the following equation : BLOD = (2.2OD+25.7)W×(Ay/A)+(−0.4OD+2.1)
where Ay is the yarn area in one loop. However, additional research is required to optimize the corresponding evaluation index by considering the effects of pantyhose color.J. Fiber Sci.
Technol., 72(5), 112-119 (2016) doi 10.2115/fiberst.2016-0017
©2016 The Society of Fiber Science and Technology, Japan
―――――――――――――――――――――――――
Effect of Weft Yarn on the Pressure Sensing Properties of Textile Pressure Sensors
Tetsuhiko Murakami
*1, Atsuji Masuda
*1, Mika Hirakue
*2, Yoshiyuki Iemoto
*2, Hideyuki Uematsu
*2, and Shuichi Tanoue
*2*1
Industrial Technology Center of Fukui Prefecture, Kawaiwashizuka 61, Fukui-City, Fukui 910-0102, Japan
*2
Graduate School of Engineering, University of Fukui, 3-9-1 Bunkyo, Fukui-City, Fukui 910-8507, Japan
We evaluated the effect of the weft yarn on the pressure sensing properties of textile sensors on the basis of compression properties of the textile. The sensing load of compression supported by the weft yarns of the textile sensor corresponded to the intercept of the line showing the relationship between the sensing load before cutting the weft yarn and the length in the weft direction of the compression jig with the rectangular compression area. As a result, it was found that the sensing pressure of the textile sensor can be controlled by changing the kind of weft yarn. When the length of the compression jig becomes small, the deformation of weft yarns in the textile sensor has a large influence on the sensing pressure of the textile sensor. In addition, the small value of compression pressure is sensible by using the textile sensor with large length of hollow.
This implies that the kind of weft yarn affects the value of sensing pressure.J. Fiber Sci. Technol., 72(5), 120-125 (2016) doi 10.2115/fiberst.2016-0018 ©2016 The Society of Fiber Science and Technology, Japan
The Society of Fiber
Science and Technology, Japan
会告 会告 2016
「繊維学会誌」編集委員
編 集 委 員 長 土田 亮(岐阜大学)
編集副委員長 谷 要(和洋女子大院) 出口 潤子(旭化成せんい㈱)
編 集 委 員 植野 彰文(KBセーレン㈱)大島 直久(東海染工㈱) 金 翼水(信州大学) 小寺 芳伸(三菱レイヨン㈱)
澤田 和也(大阪成蹊短期大学)髙﨑 緑(京都工芸繊維大院) 田村 篤男(帝人㈱) 寺本 喜彦(東洋紡㈱)
西田 幸次(京都大学化学研究所) 西村 高明(王子ホールディングス㈱) 増田 正人(東レ㈱) 村上 泰(信州大学)
吉田 耕二(ユニチカトレーディング㈱)
顧 問 浦川 宏(京都工芸繊維大院)
開催年月日 講演会・討論会等開催名(開催地) 掲載頁
28. 5.12㈭
~29. 2.16㈭ 平成 28 年度「化学物質の有害性評価」コース実施~初心者のための基礎
から学ぶ病理学的評価~(川崎市・かながわサイエンスパーク内講義室) A29 5.27㈮ 第 53 回 CPD(繊維技術)講演会(大阪市・大阪産業創造館) A29 6. 8㈬
~10㈮ 平成 28 年度繊維学会年次大会(東京都・タワーホール船堀) A11~A26 6.22㈬
23㈭ 第 83 回紙パルプ研究発表会(東京都・東京大学弥生講堂) A29 6.30㈭
7. 1㈮ 平成 28 年度繊維基礎講座-繊維の基礎を 2 日で学ぶ-(東京都・東京工
業大学 蔵前会館 ロイアルブルーホール) A28
7.19㈫
~21㈭ 平成 28 年度 第 46 回繊維学会夏季セミナー「20 年後の繊維産業に向け
て」(福井市・福井県民ホール、福井市交流プラザ、福井駅西口再開発ビル) A27 7.26㈫ 第 17 回成形加工実践講座シリーズ-材料編- 高分子成形加工の基礎-もう一度材料に戻って考えよう-(東京都・タワーホール船堀 2F 桃源) A29 7.28㈭ 第 24 回超臨界流体研究委員会(京田辺市・京田辺市商工会館) A30
繊維学会誌広告掲載募集要領・広告掲載申込書 平成22年 6 月号
繊維学会定款(平成24年 4 月 1 日改訂) 平成24年 3 月号 Individual Membership Application Form 平成24年12月号 繊維学会誌報文投稿規定(平成24年 1 月 1 日改訂) 平成26年 1 月号
訂正・変更届用紙 平成26年 3 月号
Vol. 72, No. 5(May 2016)
平成28年度繊維学会主要行事予定
複写される方へ
平成 28 年度通常総会開催について
平成 28 年度通常総会を下記要領で開催いたしますので、ご出席いただきたくご案内申し上げます。なお、
本総会の目的であります下記議案の決議には、定款により過半数以上の定足数を必要としますので、当日ご欠 席の場合には、別途お送りします平成 28 年度通常総会開催通知の“返信用はがき”の委任状記入欄に(個人会 員名または学会誌受領担当者名等)をご記入いただき、5 月 27 日㈮までに必ずご返送くださいますようお願い 申し上げます。
1. 日時:平成 28 年 6 月 8 日㈬ 13 : 40 ~15 : 00(予定)
2. 場所:タワーホール船堀(東京都江戸川区総合区民ホール)5 階 小ホール
〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1 TEL : 03-5676-2211 3. 議案:第 1 号議案 平成 27 年度事業報告承認の件
第 2 号議案 平成 27 年度決算報告承認の件 第 3 号議案 平成 28・29 年度理事選任の件 第 4 号議案 平成 28・29 年度監事選任の件 第 5 号議案 名誉会員推挙の件
4. 報告事項
平成 27 年度公益目的支出計画実施報告に関する件 繊維学会誌のリニューアルの件
行 事 名 開 催 日 開 催 場 所
平成 28 年度 総会・年次大会 平成28年 6 月 8 日㈬~6 月10日㈮ タワーホール船堀
(東京都江戸川区船堀)
平成 28 年度 繊維の基礎講座 平成28年 6 月30日㈭~7 月 1 日㈮ 東工大蔵前会館 ロイアルブルーホール 第 46 回夏季セミナー 平成28年 7 月19日㈫~21日㈭ 福井市
福井県県民ホール「アオッサ」
平成 28 年度 秋季研究発表会 平成28年 9 月20日㈫、21日㈬ 山形大学工学部(米沢市)
本誌に掲載された著作物を複写したい方は、公益法人 日本複製権センターと包括複写許諾契約を締結されて いる企業の方でない限り、著作権者から複写権等の行使 の委託を受けている次の団体から許諾を受けてください。
〒107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ビル
(一社)学術著作権協会 TEL : 03-3475-5618、FAX : 03-3475-5619 E-mail : [email protected]
著作物の転載・翻訳のような、複写以外の許諾は、直 接本会へご連絡ください。
アメリカ合衆国における複写については、次に連絡し てください。
Copyright Clearance Center, Inc.
222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA Phone:1-978-750-8400 FAX:1-978-646-8600
A2
繊維学会功績賞は、多年にわたり本学会の発展なら びに繊維の科学と工業の進歩に顕著な貢献をされた方 を褒章するものです。平成 27 年度の功績賞は、本年 2 月に開催された選考委員会において慎重に審議され、
田代孝二、平井利博の 2 氏を満場一致で受賞候補者と 致しました。次いで、3 月開催の理事会における審議 の結果、上記 2 氏に功績賞を授与することを決定致し ました。以下に受賞者のご略歴、ご業績を簡単に紹介 します。
田代孝二氏は、1978 年に大阪大学大学院理学研究 科高分子学専攻博士課程を修了され、「結晶性高分子 の構造と力学的性質の関係:その分子論的考察」で理 学博士の学位を取得されています。その後、同大学理 学部研究生、日本学術振興会奨励研究員、大阪大学理 学部湯川奨学生などを経て、1984 年から大阪大学理 学部高分子学科助手、さらに講師、助教授となられ、
1996 年には同大学の教授に昇任されました。この間、
1990 年には、米国マサチューセッツ大学高分子科学 工学科に留学されています。その後、2012 年より現 在に至るまで、豊田工業大学大学院工学研究科の教授 を務められ、その間、2009~2011 年には、理化学研 究所高輝度光科学研究センター客員研究員を兼務され ています。
田代氏は、高分子結晶精密構造解析の技術開発と応 用、高分子結晶相転移、結晶化過程における構造変化 の解明、高分子極限力学物性の分子論的評価、高分子
-低分子錯体、高分子-高分子錯体の構造と相互作用 解明ならびに力学物性の解析などの研究で高い業績を あげられ、1987 年には桜田武記念賞、1998 年には繊
維学会賞を受賞されています。繊維状物質の階層構造 解析と構造物性相関解明の双方に精通した、当該分野 では世界的にも第一人者と認められる研究者であり、
各種研究プロジェクトの評価委員会、あるいは学会の 年次大会・秋季大会などでは、豊富な知識量に裏付け された切れ味の鋭いコメントにより繊維・高分子科学 分野の地力の向上に多大な貢献をされています。
繊維学会では、2004~2006 年と 2012~2014 年に理 事を務められたほか、関西および東海支部長などを歴 任され、2004 年の夏季セミナー副実行委員長、2013 年の秋季大会実行委員長を務められるなど、繊維学会 の運営とその発展に尽力して来られました。
平井利博氏は、1972 年信州大学大学院繊維学研究 科修士課程を修了後、1976 年には大阪府立大学大大 学院工学研究科博士課程を修了され、「ポリ酢酸ビニ ル共重合体のヨウ素錯体形成に及ぼす連鎖長分の影響 とその共同効果に関する研究」で工学博士の学位を取 得されています。その後、米国 TULANE 大学医学部 生化学教室での研究担当講師を経て、1979 年から信 州大学繊維学部助手、1982 年から助教授、そして 1996 年には同大学の教授に昇任されました。また、2005~
2010 年の間、同大学繊維学部長の要職に就かれてい ます。
平井氏は、高分子材料化学分野、なかでも高分子ゲ ル、エラストマーを用いる柔軟自律応答材料、能動輸 送機能膜、形状記憶高分子材料、人工血管モデルを用 いた管内壁損傷機構解明、酵素固定膜の機能開発など の分野で多くの先駆的な研究成果を発表され、1997 年には繊維学会賞を受賞されています。特に、人工筋 田代 孝二 「繊維の構造物性相関の分子論的解明に関する研究及び繊維学会活動への貢献」
平井 利博 「繊維高分子材料の自立応答機能に関する研究及び繊維学会活動への貢献」
平成 27 年度 繊維学会功績賞受賞者
選 考 経 過
会長
鞠 谷 雄 士
田 代 孝 二 氏 平 井 利 博 氏
A3
肉、高分子アクチュエータの研究に関わる動画を駆使 した講演では世界中で聴講者を魅了し、最近では電場 による自立的な織構造形成によるナノファイバー織物 の可能性を示唆されています。
繊維学会では、1999~2002 年に理事を務められた ほか、2010~2012 年には副会長、2012~2014 年には 会長の重責を担われました。この間、2013 年より繊 維学会創立 70 周年記念事業に取り組まれ同事業を成 功に導かれました。また、2014 年からは監事に就任 され、繊維学会の活動に大所高所から貴重な助言をさ れています。さらに、JABEE 化学分野の幹事として 技術者教育の評価に繊維学会を代表して貢献され、経
済産業省の繊維技術ロードマップ 2007 の策定に当 たっては建築・生活・IT 分野を主導され、現在のイ ンテリジェント・スマートテキスタイル研究分野の推 進の端緒を拓かれました。最近では日仏繊維連携の推 進にも尽力され、繊維学会の国際的な研究連携の強化 に貢献されています。
以上のように、上記の 2 氏は長年にわたり繊維分野 の研究・教育/啓蒙・技術開発に貢献され、当該分野 発展への寄与、繊維学会発展への貢献度は高く、繊維 学会功績賞に相当すると評価されました。
A4
〈繊維学会・学会賞受賞者〉
〈研究業績〉
有機-無機ハイブリッド材料は、有機高分子成分と 無機成分の化学的相互作用を利用して分子レベルから 数十ナノレベルで混合させた材料であり、それぞれの 成分単独では得られない特性を有する材料を創製でき ることなどの理由から、次世代材料の一つとして注目 されている。中根氏のハイブリッド材料研究は、ポリ ビニルアルコール(PVA)-シリカハイブリッドフィ ルムの形成と構造・特性評価1)を始点とし、それ以後、
有機繊維材料と無機成分とのハイブリッド化を利用し た機能性繊維材料の開発を遂行してきた。無機成分と しては多くの種類が入手可能な金属アルコキシドを出 発原料として用いることを想定してきた。本研究課題 における同氏の業績の概要を次に示す。
①生分解性高分子-遷移金属アルコキシドハイブリッ ド材料の形成と特性
生分解性高分子材料の選択幅を広げることを目的と し、微生物産生高分子溶液に遷移金属アルコキシドを 添加することにより、ハイブリッドフィルムを形成し た2)。金属アルコキシドの添加により、微生物産生高 分子の生体適合性が向上することが示唆された。また、
アルカリ加水分解は加速したが、微生物による分解は 抑制されることを確認した。これは高分子マトリック スに金属アルコキシドが分子レベルで混合されていて、
微生物がハイブリッドを分解物として認識できないた めと考えている。また、生分解性高分子ブレンド系に おいて、金属アルコキシドの添加がフィルムの透明性 を示すブレンド範囲を拡大でき、様々な物性を持つ生 分解性高分子ブレンドフィルムが得られる可能性を報 告している3)。
②エアギャップ紡糸によるセルロース誘導体-遷移金 属アルコキシドハイブリッドゲル繊維の形成と利用 多糖類と金属イオンの間には配位結合のような相互 作用が働き、錯体を形成することが知られている。同 氏は酢酸セルロース(CA)と遷移金属アルコキシドの 相互作用を利用した繊維の作製と利用について検討を 行った。CA-アセトン溶液を紡糸液、遷移金属アル コキシド-アセトン溶液を凝固液としてエアギャップ 紡糸により CA-遷移金属アルコキシドハイブリッド ゲル繊維(以下、ゲル繊維と略す)が得られた。紡糸液 中に酵素を分散させることにより、酵素を包括固定化 したゲル繊維を形成しており、長期の連続使用でも繊 維からの酵素の漏れ出しの影響はなく、安定した活性 を有することを確認している。補酵素再生を伴った共 役酸化還元酵素反応系のゲル繊維への固定化について も検討を行い、複数の酵素を固定化しても良好な活性 を有したことから様々な酵素反応系における酵素固定 化用担体として本ゲル繊維が有用であることを示した。
また、ゲル繊維をアルゴン中やアンモニア中で熱処 理することにより、熱力学的予想生成温度よりも低温
で遷移金属炭化物や窒化物の繊維が得られることを報 告している。ゲル繊維が有機-無機ハイブリットであ るため炭化および窒化反応が効率良く進んだことが考 えられ、本ゲル繊維が新しい無機繊維製造のための前 駆体として用いられることが期待できる。
③電界紡糸により得られた PVA-無機ハイブリッド ナノ繊維を前駆体とした機能性無機ナノ繊維の開発 水を溶媒とした電界紡糸法で得られた PVA-無機 ハイブリッドナノ繊維を空気中で熱処理することによ り、金属酸化物ナノ繊維の形成を行っている。熱伝導 性フィラー(アルミナ)や光触媒(酸化チタン)の形状を ナノ繊維にすることにより高性能な材料が得られるこ とを報告している。また、シリカナノ繊維不織布の凹 凸を利用したフッ素フリーの超撥水性表面の形成を 行っている。さらに、上述したゲル繊維の研究で得ら れた知見を生かして、ナノ繊維を窒素中やアルゴン中 で熱処理することにより、低温で遷移金属炭化物・窒 化物ナノ繊維を形成できることを報告している。
以上のように、同氏の研究は、有機高分子成分に無 機成分をハイブリッド化した繊維材料の形成とその利 用に関する業績に優れており、今後の研究遂行により さらなる高性能・高機能繊維の開発が期待できること から、繊維学会賞に十分値すると認められる。
〈主な業績リスト〉
1)K. Nakane, T. Yamashita, K. Iwakura, F. Suzuki,J.
Appl. Polym. Sci.,74, 133-138(1999).
2)中根幸治,岡本晋吾,荻原隆,小形信男,木村宏,
繊維学会誌,65, 161-165(2009).
3)上坂貴宏,小形信男,中根幸治,荻原隆,繊維学 会誌,58, 437-443(2002).
4)K. Nakane, K. Takahashi, F. Suzuki, Y. Kurokawa, Sen’i Gakkaishi,55, 563-568(1999).
5)K. Nakane, K. Kuranobu, T. Ogihara, N. Ogata, Y.
Kurokawa,Sen’i Gakkaishi,59, 99-103(2003).
6)K. Nakane, S. Suye, T. Ueno, Y. Ohno, T. Ishikawa, T. Ogihara, N. Ogata, J. Appl. Polym. Sci., 116, 2901-2905(2010).
7)K. Nakane, N. Ogata, Y. Kurokawa,J. Appl. Polym.
Sci.,100, 4320-4324(2006).
8)K. Nakane, N. Shimada, T. Ogihara, N. Ogata, S.
Yamaguchi,J. Mater. Sci.,42, 4031-4035(2007).
9)K. Nakane, S. Ichikawa, S. Gao, M. Seto, S. Irie,, S.
Yonezawa, N. Ogata, Sen’i Gakkaishi, 71, 1-5
(2015).
10)K. Nakane, K. Nakanishi, J. Kim, S. Yonezawa, T.
Ogihara, N. Ogata, Sen’i Gakkaishi, 67, 261-265
(2011).
11)S. Gao, H. Watanabe, K. Nakane, K. Zhao,J. Min.
Metall. Sect. B-Metall.,52, 87-92(2016).
有機-無機ハイブリッドによる機能性繊維材料の開発
福井大学大学院 工学研究科
中 根 幸 治
A5
〈繊維学会・学会賞受賞者〉
〈研究業績〉
ナノファイバーには、超比表面積効果、ナノサイズ 効果、分子配列効果に基づく機能発現が期待されてお り、高機能フィルターなど一部は既に実用化されてい る。松本氏は、ナノファイバーの持つ優れた機能とそ の高いアスペクト比に由来するネットワーク構造形成 能に着目し、有機半導体やカーボンなどのナノファイ バーによって構成されるネットワーク構造を効率的な キャリア伝導パスや化学反応場として利用することに よって、エネルギー・環境デバイスへの応用を目指し た独創的な研究を展開してきた。以下に同氏の主な研 究業績の概要を示す。
1.エレクトロスピニングを利用した ナノファイバー材料の機能設計
電気流体現象を利用した微細繊維紡糸技術であるエ レクトロスピニングを用いて、紡糸溶液の物性とプロ セス条件が形成されるファイバーのサイズと形状に与 える影響を調査すると同時に、ファイバーの内部およ び表面構造の制御に関しても詳細な研究を行った。液 晶高分子を用いることでナノファイバー内部の分子配 向制御が可能であることや断面方向の曲率が大きなナ ノファイバーが異方形状粒子の形成場として有用であ ることをはじめて明らかにしている。さらにナノファ イバー特有の機能として、サイズによる抗菌性や構造 色の発現、光散乱能によるプラズモン共鳴励起効果な どを明らかにしている。
2.カーボンナノファイバー材料の創成と高機能化 エレクトロスピニングによって作製したカーボン前 駆体ナノファイバーを炭化することで得られるカーボ ンナノファイバー(CNF)がフレキシブルデバイスの 電極として優れた性能を示すことを明らかにした。さ らに化学気相成長法を用いて CNF の表面にカーボン ナノチューブ(CNT)や酸化亜鉛ナノワイヤを高密度 に導入することに成功し、ハイブリッド電極として優 れた性能を示すことを報告している。CNF の内部構 造についてもエレクトロスピニングが電気流体プロセ スである点に着目し、ファイバー内で CNT やグラ フェンナノリボンなど 1 次元形状を持つ高結晶性ナノ カーボンを配向させることで黒鉛結晶成長のテンプ レートとして活用できることを見出した。
3.ナノファイバー材料のエネルギー・
環境デバイスへの展開
ナノファイバー材料のエネルギーデバイスへの展開
については、光電変換層内のキャリア伝導パスとして 3 次元の有機半導体ナノファイバーネットワークを利 用することで室内照明用の高出力有機薄膜太陽電池の 開発に成功した。二次電池の固体電解質においても、
高分子電解質に 3 次元の無機ナノファイバーネット ワークを複合化することでイオン伝導性と機械的強度 が向上することを見出している。環境デバイスについ ても、種々のイオン交換ナノファイバーを作製し、界 面荷電特性や触媒効果を明らかにしている。さらに形 状記憶ナノファイバーなど刺激応答性を持つ新規ナノ ファイバー材料の創製について研究を進めている。
以上のように、同氏の研究は、ナノファイバーの形 成、構造解析、電気・光学物性、表面物性などに関す る基礎研究をベースにエネルギー・環境デバイスへの 展開を志向したものである。これらの研究成果は今後 特に IoT(Internet of Things)やウェアラブルエレク トロニクス分野を中心に繊維科学・技術の発展に大き く寄与することが期待されることから、繊維学会賞に 十分に値すると認められる。
〈主な業績リスト〉
1)H. Matsumoto, A. Tanioka,Membranes,1, 249-264
(2011).
2)H. Kuwayama, H. Matsumoto, K. Morota, M.
Minagawa, A. Tanioka, Sen’i-Gakkaishi, 64, 1-4
(2008).
3)K. Tsuboi, H. Matsumoto, M. Minagawa, A.
Tanioka,Appl. Phys. Lett.,98, 241109(2011).
4)K. Suzuki, H. Matsumoto, M. Minagawa, A.
Tanioka, Y. Hayashi, K. Fukuzono, G. A. J.
Amaratunga,Appl. Phys. Lett.,93, 053107(2008).
5)S. Imaizumi, H. Matsumoto, Y. Konosu, K. Tsuboi, M. Minagawa, A. Tanioka, K. Koziol, A. Windle, ACS Appl. Mater. Interfaces,3, 469-475(2011).
6)H. Matsumoto, S. Imaizumi, Y. Konosu, M.
Ashizawa, M. Minagawa, A. Tanioka, W. Lu, J. M.
Tour, ACS Appl. Mater. Interfaces, 5, 6225-6231
(2013).
7)Y. Konosu, H. Matsumoto, K. Tsuboi, M.
Minagawa, A. Tanioka,Langmuir,27, 14716-14720
(2011).
8)H. Matsumoto, T. Ishiguro, Y. Konosu, M.
Minagawa, A. Tanioka, K. Richau, K. Kratz, A.
Lendlein,Euro. Polym. J.,48, 1866-1874(2012).
ナノファイバー材料の機能設計とエネルギー・
環境デバイスへの展開
東京工業大学 物質理工学院材料系
松 本 英 俊
A6
〈繊維学会・技術賞(技術部門)受賞者〉
〈研究業績〉
本技術は超精密に複合断面を制御する革新的な複合 紡糸技術に関するものである。
繊維素材が、衣料用途のみならずインテリアや車両 内装、産業用途等幅広く利用される現在において、素 材に求められる特性も様々なものとなり、その要求を 達成するべく様々な繊維素材が開発されている。それ ら繊維技術の一つとして、複合紡糸技術が選択される 場合がある。複合繊維では、主となる成分を他方の成 分が被覆するなどして、単独繊維では達成されない特 性の付与が可能となるため、その組成や断面形態も含 めて、多種多様なものが存在し、様々な技術が開発さ れている。しかしながら、既存技術では取り得る繊維 の断面形態や組み合わせるポリマーには制約がある。
受賞者らは、その肝となる複合口金技術の極限を追及 し、繊維の断面形態をナノサイズメートルオーダーで 制御可能とする“NANODESIGN”を開発した。
〈研究内容〉
繊維は細く長い素材であり、繊維素材を利用する必 要性は、ここにあるといっても過言でなく、繊維なら ではの特性を大幅に向上することができる「細さ」の 極限追求は、学術的な興味だけでなく、工業的にも重 要な開発テーマの一つである。繊維の極細化技術は、
複合紡糸技術等が進化することで、制御できる繊維径 のサイズが数十ミクロンのオーダーから数ミクロンの オーダーとなり、最近では繊維径がナノオーダーであ る高機能新素材ナノファイバーの製造が可能となって きた。ナノファイバーはその圧倒的な比表面積と、ナ ノサイズの繊維間空隙から、従来の繊維では得られな いナノサイズ効果が発現するとされ、接触面積の増大 という特徴を活かして、高機能フィルター等の産業資 材からライフサイエンス、メディカルと幅広い展開が 進んでいる。
1.革新複合紡糸技術“NANODESIGN”
複合紡糸法で得られるナノファイバーは、エレクト ロスピニング法をはじめとする他のナノファイバー製 造技術と比較して、ナノファイバーの繊維長が繊維軸 方向に連続であり、かつ繊維径の均質性が圧倒的に優 れるという特徴を持っている。また、原理的にはナノ ファイバーを単繊維として存在させることも可能であ り、高次加工によって様々な繊維構造体への加工が可 能なため、製品形態の多様性や高次加工等の工程通過 性などで最も優位であると考える。
溶融紡糸による複合紡糸法では、その繊維断面にお いて海成分の中に島成分が点在した海島複合繊維を前 駆体として、後工程で海成分を溶解除去することで島 成分からなるナノファイバーを発生させる。この技術 の極限を追求するにあたり、従来技術の課題であった 超微細化されたポリマーの流動制御を可能とすること で、複合繊維の断面形態をナノサイズオーダーでのデ ザインできる“NANODESIGN”の創出に至った。
2.“NANODESIGN”の展開
“NANODESIGN”の最大の特徴は、2 種類以上の 溶融ポリマーを精密に計量しつつ極めて多数の微細な 流れに分割し、この多数の流れを一気に吐出した後合 流させることで繊維の複合断面を形成させる画期的な ものである。この技術であれば、従来口金技術にはな い超精密に制御された複合断面を形成することが可能 となり、例えば、世界最小径の超極細ナノファイバー が製造可能であることに加え、従来は原則的に丸断面 であったナノファイバー断面を、三角形や六角形等の 多角形断面や断面に凹部を有した Y 形等に制御でき、
世界初となる異形断面ナノファイバーの創出に成功し た。また、“NANODESIGN”は、組み合わせるポリ マーの溶融粘度に制約を設けることなく、様々なポリ マーの複合繊維の製造が可能であり、適用できるポリ マーは 2 種類に限定されず、3 種類以上のポリマーの 複合化をも可能とし、複合紡糸技術の展開の可能性を 大きく拡げる技術である。
〈選考過程〉
ナノファイバーを製造する技術は、複合紡糸技術、
荷電紡糸技術、レーザー延伸技術など多種多様な手法 で現在も活発に研究されている分野である。特に、複 合紡糸法を用いる方法は、極細繊度の繊維を製造する 方法として古くから研究され、かつ実用化されてきた。
すでにその技術は飽和しているかとも思われたが、申 請者らはさらなる技術深化に取り組み、単なる改良技 術以上の革新的な複合紡糸技術の達成に成功した。そ の成果は、繊維径の最小化および精度向上だけに留ま らず、ナノファイバーでありながら異形断面形状の実 現など、新素材の提供を可能にした点でもインパクト の大きい技術開発に成功している。しかも、使用する ポリマー種の自由度が従来に比較して飛躍的に高まっ ており、工業的な実現性も高い。以上の観点から、本 技術は繊維学会技術賞に十分値すると認められた。
〈主な業績リスト〉
1)増田正人,工業材料,Vol.60,No.11(2012),「革 新ナノファイバー技術の創出」
2)増田正人,NONWOVENS REVIEW, Vol.24, No.24
(2013),「世界最細ナノファイバーの創出と異型 断面ナノファイバーの応用」
3)増田正人,高機能性繊維の最前線,CMC 出版
(2014),「複合紡糸によるナノ断面制御技術とそ 4)増田正人,平成 27 年度繊維学会年次大会予稿集の応用」
(2015),「極細繊維の極限追求」
5)増田正人,船越祥二,木代明:特許第 5472479 号 6)増田正人,船越祥二,木代明:特許第 5630254 号 7)増田正人,水上誠二,船越祥二:特許第 5703785 8)増田正人,木代明,水上誠二,船越祥二:特許第号
5740877 号
9)船越祥二,水上誠二,増田正人:特許第 5728936 号
革新複合紡糸技術“NANODESIGN
(ナノデザイン)”の開発
東レ㈱繊維研究所
増 田 正 人 船 越 祥 二
増 田 正 人 氏 船 越 祥 二 氏
A7
〈繊維学会・論文賞受賞者〉
A Novel Random Preferential Orientation of the Crystal A-axis Along the Radial Direction Confirmed on the Poly- p -phenylenebenzobisoxazole
(PBO)Fiber Made with a Water Vapor Coagulation Method
〈選考経過〉
繊維学会論文賞は、繊維の科学と技術に関し優秀な 研究を行い、その業績を本学会誌に発表した将来有望 な研究者に授与されるものである。本年度は、繊維学 会誌 71 巻(2015 年)の 1 月号から 12 月号に掲載され た「報文」の 40 編が対象であり、15 名からなる選考 委員により組織された論文賞選考委員会の厳正な審査 を経て、上記 2 名の方々が選出された。
本年度は、PBO 繊維の紡糸時の凝固方法として水 蒸気凝集法を用い、繊維断面の結晶軸のランダム配向 をもつ繊維が得られたことを最新の分析技術を用いて 明らかにしている北河亨氏の論文が先ず選ばれた。
さらに、毛髪のパーマネントウェーブ処理における 力学特性の変化及び SS 架橋構造の変化を詳細に検討 した鈴田和之氏の論文が選ばれた。
本年度は選考委員会においてこの 2 件の論文の評価 が特に高く、他の論文に大差をつけて選出されたこと を付け加えたい。
近年選考の際には選考委員にオンラインジャーナル のアクセス件数の情報が提供され、実際に学会員や社 会に与えたインパクトも重要な要素として選考に加味 されている。
以下に各論文の概要と、選考委員から寄せられたコ メントをまとめたものを示す。
〈研究業績〉
北河享氏の論文は、制限視野電子線回折法および微 小部 X 線回折法を用いたポリベンゾオキサゾール
(PBO)繊維の構造解析を行っており、繊維材料の詳 細な構造解析を通じて、水蒸気を用いた処理によって、
PBO 繊維の結晶軸が断面内ラジアル配向からランダ ム配向に変化することをはじめて明らかにしており、
またそのメカニズムも提案している。本論文では基礎 的かつ重要な知見が報告されており、工業的にも重要 なものである。論文の質も内容の新規性も繊維学会の 論文賞に大変相応しいと考えられる。
(Sen’i Gakkaishi,71, No.7, 224-231(2015).)
鈴田和之氏の論文は、パーマネントウェーブ処理に おける毛髪内の網目構造の変化を、ゴム弾性理論に基 づく膨潤繊維の架橋構造モデルを用いて解析した論文 である。解析結果から得られる構造パラメータを用い て架橋構造の変化を明らかにしており、学術論文とし ても良く構成されている。新しい発想に基づく試みで あり、今後の製品の開発にも波及効果が期待でき繊維 学会論文賞に相応しい内容だと考えられる。また、ア クセス件数も全論文中 1 位であり、特に読者の関心が 高かった頃が窺える。
(Sen’i Gakkaishi,71, No.2, 112-120(2015).)
パーマネントウェーブ処理におけるチオグリコール 酸還元後の水洗による毛髪内ジスルフィド架橋の再生機構
東洋紡㈱総合研究所 膜構造開発グループ
北 河 享
㈱ミルボン 中央研究所
鈴 田 和 之
A8
ポリマーモノリス材料の形態制御と 高性能化に関する研究
〈繊維学会・奨励賞〉
石毛亮平氏は、ソフトマターの構造/物性相関の解 明を目指し、高強度・高平行性を特徴とする放射光 X 線源を活用して、各種散乱・回折測定と精密解析によ り、各種高分子材料の表面および界面の構造解析に取 り組んできた。一連の研究の中で最近、(1)パーフル オロアルキル基をメソゲンとして側鎖に有する側鎖型 液晶性高分子の配向メカニズムの解明、および、(2)3 元 ABC 型トリブロック共重合体が形成する特異なら せん状相分離の界面構造の解明に成功した。(1)では、
スメクチック液晶相の構造を詳細に解析し、パーフル オロアルキル基の表面配向とエピタキシャル的な配向 構造成長が高い撥水性の構造的起源であることを明ら かにした。得られた知見は、他のフッ素系高分子材料 の配向制御にも有用であると期待される。また、(2)
では、電子線トモグラフィー観察を併用しつつ、X 線 散乱実験により、らせん状相分離の界面構造を詳細に 解明するとともに、非破壊で測定できる特徴を活かし て、懸案であった「電子顕微鏡観察の前処理過程での 重金属染色が界面構造に及ぼす影響」を明らかにして
いる。
いずれも、高度な試料調製法と高い精度の散乱実験 に加えて、高分子物性科学に基づく卓越した解析技術 によりなし得たものであり、学術的意義のみならず、
高機能材料設計においても重要な成果と位置づけられ る。現在、同氏は、液晶分子と高分子材料の相互作用 などの解明にも研究を展開し、ますますの活躍が期待 されている。上記一連の研究成果は、高分子材料科学 分野の発展に資するものであり、奨励賞にふさわしい ものと認められた。
〈主な業績〉
1)R. Ishige, T. Shinohara, K. L. White, A. Meskini, M.
Raihane, A. Takahara, B. Ameduri,Macromolecules, 47, 3860-3870(2014).
2)R. Ishige, T. Higuchi, X. Jiang, K. Mita, H. Ogawa, H. Yokoyama, A. Takahara, H. Jinnai,Macromolecules, 48, 2697-2705(2015).
連続空孔とポリマー骨格が共連続構造を織りなす高 分子多孔体(ポリマーモノリス)は、興味深い動的形成 プロセスに加えて、高い気孔率/比表面積を反映した 応用(例えば、物質分離・分析やマイクロリアクター)
の観点から、精力的に研究展開されている。その有効 な合成法として重合誘起スピノーダル相分離プロセス が注目され、すでに、エポキシ化合物をベースとした 熱硬化反応系が確立されている。
榊原氏は、ポリマーモノリス材料が持つ美しい微細 構造と優れた物性に着目し、その機能拡張に取り組ん だ。具体的には、ブロック共重合体を用いた界面化学 的な形態制御による、(i)セルロースナノファイバー で補強されたモノリス薄膜の創製、および(ii)表面ス キン層が存在しないモノリス粒子の創製に成功を収め た。前者において、エポキシド含有セグメントとセル ロース親和性セグメントから成るブロック共重合体を 合成時に添加するだけで、CNF の分散化と CNF/モ ノリス界面補強化、加えて界面活性効果により、従来
では困難であった微細孔化(<50 nm)が実現されるこ とを見出した。この細孔サイズの変化に伴い、モノリ ス膜の半透明化と、従来型モノリス膜に比べて弾性率、
強度ともに約 2 倍の力学特性向上を達成した。後者に おいて、懸濁重合法を採用し、目的の粒子状構造体を 得た。エマルジョンの安定化のために、分散媒親和性 セグメントと重合液親和性セグメントからなるジブ ロック共重合体を添加した。化学組成の最適化により、
無孔質の表面スキン層(分離剤用途としては不適)の形 成が抑制されることを見出し、その要因を界面特性の 観点から考察した。現在、産学連携による社会実装を 目指して、これら材料をそれぞれ、リチウムイオン電 池用セパレータと高性能カラム充填剤に展開している。
これらの研究成果は、繊維科学分野において学術的 な面のみならず産業面での展開まで大いに期待される。
従って、本研究は繊維学会奨励賞を授与されるにふさ わしいと認める。
放射光X線散乱測定に基づく高分子薄膜の 表面・界面の構造解析
京都大学化学研究所
榊 原 圭 太
東京工業大学大学院 物質理工学院
石 毛 亮 平
A9
シーケンス制御されたステレオブロック型ポリ 乳酸の合成法の開拓とその繊維化に関する研究
〈繊維学会・奨励賞〉
高木氏は大型放射光施設を利用した X 線小角散乱
(SAXS)を用いてブロック共重合体及びブロック共重 合体/ホモポリマーブレンドの相挙動に関する研究を 展開している。
異種高分子鎖の末端同士が結合したブロック共重合 体は自己集積的にナノメートルオーダーの秩序構造を 形成するため、先端的なナノテク材料として非常に注 目されている。高木氏は大型放射光施設である高エネ ルギー加速器研究機構フォトンファクトリーの SAXS ビームラインにおいて高空間分解能 SAXS 実験を行 えるように整備し、それを活用することにより、ブロッ ク共重合体/ホモポリマーブレンドではそれまで発見 されていなかった新しいミクロ相分離構造を複数発見 した。ダブルダイヤモンド型ネットワーク構造である Ordered Bicontinuous Double Diamond 構造(OBDD)
は、高空間分解能な SAXS 測定を行うことにより明 確な回折ピーク位置が取得でき、さらに理論曲線と比 較することで OBDD の存在を実証した1)。球状構造が 六方最密充填型の格子状に配列した構造及び準結晶の
近似結晶として知られている Frank-Kasper のσ相も 同様に高空間分解能な SAXS 測定を行うことにより 発見に到った2)。高木氏は従来の SAXS 測定以外にも ビームラインの高度化3)や、低エネルギー GISAXS 測 定などの繊維高分子材料の高度な構造解析のために大 変有用で汎用性のある最先端な手法の研究開発も行っ ている4)。
以上、高木氏は放射光施設の X 線小角散乱法を用 いて従来の繊維高分子材料科学にとらわれない独創的 な研究を行っており、本研究は繊維学会奨励賞にふさ わしいものと認めた。
〈主な業績〉
1)H. Takagi, et al.,Europhys. Lett.2015, 110, 48003.
2)H. Takagi, et al.,平成 26 年度繊維学会年次大会,
2014, 1D01.
3)H. Takagi, et al.,AIP Conf. Proc.,in press.
4)H. Takagi, et al., 平成 27 年度繊維学会年次大会,
2015, 2D06.
バイオベースポリマーの先駆けとして注目されてい るポリ乳酸は環境調和型材料として研究開発が進めら れている。ステレオコンプレックス型ポリ乳酸は従来 のポリ乳酸に比べて、耐熱性が高いため高性能バイオ ベースポリマーとして期待されているが、シーケンス 制御が容易ではなく、実用化可能なステレオコンプ レックス形成能の高いポリ乳酸を安定的に生産するこ とが難しかった。
増谷氏は、ステレオコンプレックス形成能が高いス テレオブロック型ポリ乳酸の分子設計を行い、その効 率的な合成法を開発するとともに、その構造-物性相 関を明らかにした。とりわけ、新たに開発されたポリ マーカップリング法は、高いステレオコンプレックス 形成能を示すステレオブロック型ポリ乳酸の容易な合 成法となるだけでなく、熱安定性の高い成形材料を得 る方法として利用価値が高い。さらに増谷氏は、ポリ マーカップリング法を利用した溶液電解紡糸法による
繊維化では、繊維作製後に熱処理することで高分子量 化した繊維が得られることを報告しており、この成果 は繊維作製技術の発展に貢献したとして、平成 24 年 度の繊維学会論文賞として選定されている。
現在、増谷氏は大量生産に向けた新たなステレオブ ロック型ポリ乳酸の合成法の開拓、繊維作製法および 新たなバイオベースポリマーの合成とその繊維化に関 する研究開発を精力的に進めており、今後の活躍が一 層期待される。
以上より、本研究は高性能バイオベースポリマーと して期待されるステレオコンプレックス形成能が高い ステレオブロック型ポリ乳酸の分子設計およびその繊 維作製法の基礎を確立した研究成果であり、今後、そ の工業化が期待されている。また本成果は高分子・繊 維材料分野において新たな展開が期待されることから、
繊維学会奨励賞に値するものと認められた。
放射光X線小角散乱法によるブロック共重合体/ホモポリ マーブレンドが形成する新種ミクロ相分離構造に関する研究
京都工芸繊維大学 繊維科学センター
増 谷 一 成
高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所
高 木 秀 彰
A10
平成 28 年度繊維学会年次大会 研究発表会・ポスター 発表
受賞講演と特別講演
1. 日 時:平成 28 年 6 月 8 日㈬~10 日㈮
2. 場 所:タワーホール船堀(江戸川区総合区民ホール)
〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-1-1 TEL : 03-5676-2211 FAX : 03-5676-2501 http : //www.towerhall.jp/
〈交通〉都営地下鉄新宿線船堀駅下車北口徒歩 30 秒 3. 開催概要
繊維学会年次大会では、活躍する若手研究者の顕在化のために「若手優秀発表賞」を、優秀な学生を顕彰する ために「若手優秀ポスター賞」を授賞しています。例年多数の一般発表に加え、依頼講演もございます。会員の 皆様には、ご自身の最新の研究成果の発表の場、討論の場、ネットワークを広げる場に本年次大会をご活用くだ さい。
4. 通常総会・授賞式:6 月 8 日㈬ 13 : 40~15 : 30 A 会場(5 階 小ホール)
1)平成 28 年度通常総会
2)功績賞・学会賞・技術賞・論文賞・奨励賞の授与式
5. 学会賞受賞講演、技術賞受賞講演
1)学会賞受賞講演(2 件) 6 月 8 日㈬ 15 : 30~16 : 50 A 会場(5 階 小ホール)
2)技術賞受賞講演(1 件) 6 月 8 日㈬ 16 : 50~17 : 15 A 会場(5 階 小ホール)
6. 特別講演:6 月 8 日㈬ 17 : 20~18 : 20 A 会場(5 階 小ホール)
「界面科学からみたカーボン材料の可能性」 (信州大学環境・エネルギー材料科学研究所) 金子 克美
7. 発表分野:プログラム編成にあたり、発表内容を加味して、分野変更や分野統合などを行う可能性があります。
予めご了承ください。
[1.繊維・高分子材料の創製]1a 新素材合成、1b 素材変換・化学修飾、1c 無機素材・無機ナノファイバー・
有機無機複合素材
[2.繊維・高分子材料の機能]2a オプティクス・フォトニクス、2b エレクトロニクス、2c イオニクス、2d 機 能膜の基礎と応用、2e 接着・界面/表面機能、2f 耐熱性・難燃性
[3.繊維・高分子材料の物理]3a 結晶・非晶・高次構造、3b 繊維・フィルムの構造と物性、3c 複合材料の構 造と物性
[4.成形・加工・紡糸]4a ナノファイバー、4b 繊維・フィルム、4c 複合材料・多孔体
[5.染色・機能加工]5a 染色、5b 機能加工
[6.ソフトマテリアル]6a 液晶、6b コロイド・ラテックス、6c ゲル・エラストマー、6d ブレンド・ミクロ相 分離、6e その他ソフトマテリアル
[7.天然繊維・生体高分子]7a 紙・パルプ、7b 天然材料・ナノファイバー、7c 生分解性材料、7d バイオポリ マー、7e バイオマス
[8.バイオ・メディカルマテリアル]8a 生体材料・医用高分子材料
[9.テキスタイルサイエンス]9a 紡織・テキスタイル工学、9b 消費科学、9c 感性計測・評価
[10.セルロースナノファイバー(特別セッション)]
8. 研究発表会場:6 月 8 日㈬~10 日㈮ B~H 会場(口頭)、P 会場(ポスター)
9. 企業展示:6 月 8 日㈬~9 日㈭ P 会場(1 階 展示ホール)
A11
10. 懇親会:6 月 8 日㈬ 18 : 30~20 : 30 2 階 桃源
11. ワインパーティー:6 月 9 日㈭ 18 : 00~20 : 00 2 階 蓬莱
参加者の交流のために無料で開催します。研究討論の場としてもご活用ください。
また、ポスター賞の表彰式も行います。
12. プログラム:学会ホームページ(http : //www.fiber.or.jp)にてご確認ください。
13. 参加登録の方法
〈申込要領〉
参加者は、繊維学会ホームページ(http : //www.fiber.or.jp)の参加登録申込フォームからお申し込みください。
注)登録の際、繊維学会会員番号(個人会員、学生会員の方)が必要になります。
会員番号は学会誌送付用封筒に記載されております。
〈送金方法〉
登録者は、登録料を下記のいずれかの方法にてご送金ください。
振込手数料は各自でご負担ください。
(1)現金書留:〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-3-9-208 一般社団法人繊維学会 年次大会係
(2)銀行振込:三菱東京 UFJ 銀行 目黒駅前支店 普通口座 4287837
(加入者名)一般社団法人繊維学会
(3)郵便振替:口座番号 00110-4-408504
(加入者名)一般社団法人繊維学会年次大会
〈参加登録料〉
〈懇親会費〉
14. その他:不測の事態(インフルエンザ流行等)が生じた場合は、WEB 上で告知することをご承知おきください。
平成 28 年度繊維学会年次大会実行委員会 実行委員長:英 謙二(信州大)
実行副委員長:乾 滋(信州大)、後藤康夫(信州大)、平田雄一(信州大)、山下友義(三菱レイヨン)
担当理事:戸木田雅利(東工大)
実行委員(五十音順):石井大輔(東京大)、上原宏樹(群馬大)、大川浩作(信州大)、撹上将規(信州大)、小林元康
(工学院大)、澤田敏樹(東工大)、敷中一洋(東農工大)、宝田 亘(東工大)、田中 学(首都大東京)、
徳山孝子(神戸松蔭女子大)、富永洋一(東農工大)、長嶋直子(和洋女子大)、中野幸司(東農工大)、
藤澤秀次(森林総研)、堀場洋輔(信州大)、本郷千鶴(神戸大)、松田靖弘(静岡大)、丸林弘典(東工大)、
吉田裕安材(信州大)
学会事務局:野々村弘人、山本恵美
注)1. 参加登録料には、学会プログラム集及び予稿集(CD)が含まれます。
2. 懇親会のみに参加される方は、懇親会費のみをご送金ください。
問合せ先:参加登録に関する問い合わせは、事務局にお願いします。
学会事務局(TEL : 03-3441-5627 FAX : 03-3441-3260 E-mail : [email protected])
参加登録料 繊維学会
正会員 維持・賛助会員 非会員 繊維学会
学生会員 学生非会員 参加登録料 12,000 円 12,000 円 20,000 円 5,000 円 8,000 円
懇親会費 繊維学会
正会員 維持・賛助会員 非会員 繊維学会
学生会員 学生非会員 参加登録料 8,000 円 8,000 円 8,000 円 4,000 円 4,000 円
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